Dec 13, 2018 Laat een bericht achter

Vergelijking tussen asynchrone generator en synchrone generator

Vergelijking tussen asynchrone generator en synchrone generator

In Duitsland, de eerste grootschalige veranderlijk-snelheid windenergie (3 MW, rotordiameter tot 10 m) werd geboren in 1980, maar het project was niet erg succesvol zijn als gevolg van mechanische problemen. Op dat moment was de kosten van de macht apparaten vrij hoog. Daarom wind power generatie apparatuur vaak een dubbel gevoed asynchrone generator met kleine slip gebruikt om de kosten van het conversieprogramma te besparen.

De 750kw variabele snelheid of zelfs grotere wind kracht apparatuur die daadwerkelijk werd gebruikt voor commerciële verrichting werd geboren in Denemarken en Duitsland in 1995.

De fabriek van de apparatuur Dennis begonnen met het ontwerpen van constante snelheid apparatuur voor de energie van de wind. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat Denemarken de windsnelheid relatief stabiel is in vergelijking met Duitsland. Echter voor windturbines boven 1 MW, zij hebben ook een verschuivende regeling te wijten aan het probleem van de versnellingsbak ontwerp vastgesteld. Maar aan het begin, Dennis apparatuur fabriek nog steeds gebruikt kleine slip, zodat het systeem dubbel-fed bovendien voordeliger is.

6

In 1988 werd de eerste 50 kW wind power plant uitgerust met een synchroon generator en een zes-puls thyristor converter. Later, een 12-pulse converter werd gebruikt, maar als gevolg van harmonische vervorming, deze techniek niet voor de laatste. De 750 kW dubbel gevoed asynchrone systeem gestart in 1993, waar de Sleepring problematisch is geweest. De generatoren geproduceerd door een grote Australische bedrijf ook vijf keer zijn gewijzigd, maar de looptijd is nog minder dan twee maanden. Een jaar later, ze verlaten het dubbel gevoed asynchrone systeem en de asynchrone generator vervangen door een synchrone generator. We hebben gevonden dat aangezien de structuur van de synchrone systeem eenvoudiger wordt, de kosten van de synchrone systeem-omzetter niet hoger dan die van de dubbel-fed asynchrone systeem is.

In figuur 1 zien we het circuit van het systeem: synchrone generator, gelijkrichter diode brug, booster aangesloten op de bus DC, en een IGBT-converter.

In figuur 2, kunnen we zien: een asynchrone generator met een Sleepring, een IGBT gelijkrichter-brug, een DC-bus en een IGBT-converter. Sommige bedrijven het systeem gebruiken.

Een ander voordeel van het raster-side-conversieprogramma is de kenmerken van het conversieprogramma wanneer het raster spanning zeer snel verandert.

5

Het systeem dubbel-fed werkt goed wanneer het raster spanning en frequentie stabiel zijn. Wanneer u het systeem dubbel-fed, wanneer het raster spanning plotseling van 100% tot 60 verandert %, de generator kant IGBT huidige zal worden verhoogd tot 4 maal de nominale stroom, en het koppel van de schacht generator zal ook worden verhoogd tot 4 keer het nominaal koppel. Op dit moment, zal de versnellingsbak worden vernietigd. Als u niet wilt gebruik van zeer grote IGBT te willen houden van het gehele systeem beschadigd raakt tijdens overspanning, moet u dan een shunt gebruiken aan de kant van de generator. In de wind power toepassingen, moeten we het leven van de amps. Ter verbetering van de betrouwbaarheid van wind moeraanzetters, moeten IGBT hebben een hoge plicht cyclus van vermogen. In deze toepassing, SKIIP (zonder koper substraat, krimpen van technologie) technologie is erg populair, in de windenergiesector, SEMIKRON domineert.

4

Aanvraag sturen

whatsapp

teams

E-mail

Onderzoek